CN213521898U - 一种在自由空间中进行通信的光收发组件 - Google Patents

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王四俊
王桥
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Abstract

本实用新型公开了一种在自由空间中进行通信的光收发组件,包括光电二极管To‑can、光电二极管holder、激光二极管holder、激光二极管To‑can及玻璃管,所述光电二极管To‑can和光电二极管holder设置于玻璃管一端,所述光电二极管To‑can和光电二极管holder同轴固定连接,所述激光二极管holder和激光二极管To‑can设置于玻璃管另一端,所述激光二极管holder和激光二极管To‑can同轴固定连接,且所述光电二极管To‑can和光电二极管holder采用耦合方式进行对位。本实用新型提供了一种在自由空间中进行通信的光收发组件,不需要借助光纤,即可实现短距离传输的目的。

Description

一种在自由空间中进行通信的光收发组件
技术领域
本实用新型涉及光通信技术领域,尤其涉及一种在自由空间中进行通信的光收发组件。
背景技术
随着宽带接入网络的大规模运用,使得接入网部分产生了严重的带宽瓶颈。而光传输技术的发展,使得接入网的承载能力得到大大的改善。与电缆传输相比,光传输具有传输速率快,传输效率高的特点,成为接入网的首选。光纤接入网主要通过光收发组件实现光纤通讯信号的光电转换,从而保证光纤通讯信号在光纤上的高速传输。光纤线接入网是目前宽带接入网的首选,其最具竞争力的技术为无源光网络(PON)技术。PON网络包括位于中心局的光线路终端(OpticalLineTerminal,OLT),多个位于用户侧的光网络单元(OpticalNetworkUnit,ONU)以及一个用于对OLT和ONU之间的光信号进行分支/耦合或者复用/解复用的光分配网络(OpticalDistributionNetwork,ODN)。其中,OLT和ONU通过设置在内部的光收发组件(或称为数据收发光模块)进行上下行数据收发。
目前的光收发组件主要包括光发射单元(激光器),分光单元,光纤和光接收单元,所述分光单元(分光片/滤波器)设置在所述光发射单元和所述光纤之间,所述光纤设置在所述滤波单元的透射通道。而现有的发射单元和接收单元需要借助光纤进行传输。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种在自由空间中进行通信的光收发组件,不需要借助光纤,即可实现短距离传输的目的。
本实用新型公开的一种在自由空间中进行通信的光收发组件所采用的技术方案是:
一种在自由空间中进行通信的光收发组件,包括光电二极管To-can、光电二极管holder、激光二极管holder、激光二极管To-can及玻璃管,所述光电二极管To-can和光电二极管holder设置于玻璃管一端,所述光电二极管To-can和光电二极管holder同轴固定连接,所述激光二极管holder和激光二极管To-can设置于玻璃管另一端,所述激光二极管holder和激光二极管To-can同轴固定连接,且所述光电二极管To-can和光电二极管holder采用耦合方式进行对位。
作为优选方案,所述玻璃管两端均设有铜管,所述铜管罩设于光电二极管To-can和激光二极管To-can表面。
作为优选方案,所述玻璃管两端均设有凹槽,所述凹槽分别用于固定激光二极管holder和光电二极管holder。
作为优选方案,所述激光二极管holder成阶梯状,所述激光二极管holder罩设于激光二极管To-can表面。
作为优选方案,所述激光二极管To-can侧面设有卡槽,所述激光二极管holder内壁设有卡块,所述激光二极管holder通过卡块与激光二极管To-can的卡槽进行配合卡位。
本实用新型公开的一种在自由空间中进行通信的光收发组件的有益效果是:将光电二极管To-can、光电二极管holder、激光二极管holder及激光二极管To-can分别设置于玻璃管两端,且光电二极管To-can和光电二极管holder同轴固定,激光二极管holder和激光二极管To-can同轴固定,从而使光电二极管To-can和激光二极管To-can能够在玻璃管内直接进行信号传输,不需要借助光纤进行传输,实现光收发组件的短距离传输。
附图说明
图1是本实用新型一种在自由空间中进行通信的光收发组件的结构示意图;
图2是本实用新型一种在自由空间中进行通信的光收发组件的爆炸图。
具体实施方式
下面结合具体实施例和说明书附图对本实用新型做进一步阐述和说明:
请参考图1和图2,一种在自由空间中进行通信的光收发组件,包括光电二极管To-can10、光电二极管holder11、激光二极管holder12、激光二极管To-can13及玻璃管14。
光电二极管To-can10和光电二极管holder11设置于玻璃管14一端,光电二极管To-can10和光电二极管holder11同轴固定连接,激光二极管holder12和激光二极管To-can13设置于玻璃管14另一端,激光二极管holder12和激光二极管To-can13同轴固定连接,且光电二极管To-can10和光电二极管holder11采用耦合方式进行对位。
使光电二极管To-can10和激光二极管To-can13能够在玻璃管14内直接进行信号传输,不需要借助光纤进行传输,实现光收发组件的短距离传输。
在上述结构中,光电二极管To-can10和光电二极管holder11可通过激光焊接的方式进行固定连接,激光二极管holder12和激光二极管也可采用激光焊接的方式进行固定连接,再将光电二极管To-can10和激光二极管holder12通过粘胶的方式与玻璃管14进行固定连接。
上述方案中,玻璃管14两端均设有铜管15,铜管15罩设于光电二极管To-can10和激光二极管To-can13表面,利用铜管15可起到固定和电磁屏蔽的作用。
并且在玻璃管14两端均设有凹槽,凹槽分别用于固定激光二极管holder12和光电二极管holder11,利用凹槽能够将激光二极管holder12和光电二极管holder11进行更好地固定,避免发生移动。
激光二极管holder12成阶梯状,激光二极管holder12罩设于激光二极管To-can13表面。且激光二极管To-can13侧面设有卡槽131,激光二极管holder12内壁设有卡块121,激光二极管holder12通过卡块121与激光二极管To-can13的卡槽131进行配合卡位。
本实用新型提供一种在自由空间中进行通信的光收发组件,将光电二极管To-can、光电二极管holder、激光二极管holder及激光二极管To-can分别设置于玻璃管两端,且光电二极管To-can和光电二极管holder同轴固定,激光二极管holder和激光二极管To-can同轴固定,从而使光电二极管To-can和激光二极管To-can能够在玻璃管内直接进行信号传输,不需要借助光纤进行传输,实现光收发组件的短距离传输。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

Claims (5)

1.一种在自由空间中进行通信的光收发组件,其特征在于,包括光电二极管To-can、光电二极管holder、激光二极管holder、激光二极管To-can及玻璃管,所述光电二极管To-can和光电二极管holder设置于玻璃管一端,所述光电二极管To-can和光电二极管holder同轴固定连接,所述激光二极管holder和激光二极管To-can设置于玻璃管另一端,所述激光二极管holder和激光二极管To-can同轴固定连接,且所述光电二极管To-can和光电二极管holder采用耦合方式进行对位。
2.如权利要求1所述的一种在自由空间中进行通信的光收发组件,其特征在于,所述玻璃管两端均设有铜管,所述铜管罩设于光电二极管To-can和激光二极管To-can表面。
3.如权利要求2所述的一种在自由空间中进行通信的光收发组件,其特征在于,所述玻璃管两端均设有凹槽,所述凹槽分别用于固定激光二极管holder和光电二极管holder。
4.如权利要求1所述的一种在自由空间中进行通信的光收发组件,其特征在于,所述激光二极管holder成阶梯状,所述激光二极管holder罩设于激光二极管To-can表面。
5.如权利要求4所述的一种在自由空间中进行通信的光收发组件,其特征在于,所述激光二极管To-can侧面设有卡槽,所述激光二极管holder内壁设有卡块,所述激光二极管holder通过卡块与激光二极管To-can的卡槽进行配合卡位。
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